Lidské dýchání na barometrickém tlaku vzduchu. Dýchací za sníženého tlaku vzduchu.
Lidské dýchání na barometrickém tlaku vzduchu. Dýchání se sníženým tlakem vzduchu
Snížená parciální tlak kyslíku v ovzduší, které se přirozeně vyskytuje, když člověk lezení vysoké hory, 02 způsobuje nedostatek krve se nazývá arteriální gipok-semiey. Takže, v nadmořské výšce 3000 m nad barometrický tlak mořem vzduchu se sníží o 1/3, a v nadmořské výšce 8500 m - 2/3. Když muž lezení do výšky 3-3,5 km nad hladinou moře, arteriální krve je okysličená v normálním rozsahu - 90-95% (tabulka 10.3.).

jako saturace arteriální krve kyslíkem při zvedání do výšky 3000 m nad mořem, není menší než 90%, za těchto podmínek, mírný pokles v napětí 02 lidské arteriální krve dochází v důsledku poklesu krevního kyslíku fyzikálně rozpuštěný. To však vyvolává dojem mírné hypoxémií, a je doprovázena moll zvýšení ventilace. Muž lezení na vysokou horu je vždy spojena se zvýšenou svalovou činnost, zvýšení tělesné teploty, zvýšení hladin v krevní plazmě katecholaminy.
Tyto faktory mají komplex stimulující účinek na dýchání člověka při lezení výšky hory. Výsledkem je, že špatně značená arteriální hypoxemie, za účasti periferních chemoreceptorů zvyšuje hyperpnoe u lidí způsobených svaly pracují. Zvýšené hladiny katecholaminů v krevní plazmě zvyšuje citlivost periferních chemoreceptory hypoxemia a zvýšení periferní chemoreceptory aktivity vede ke zvýšení vnějších parametrů dýchání. konečně, zvýšení teploty lidského těla při lezení vysoké hory v důsledku svalové aktivity také zvyšuje citlivost periferních chemoreceptorů hypoxii. Zvýšení tělesné teploty při tělesné cvičení mohou stimulovat dýchání zvýšením rychlost metabolismu v těle prostřednictvím periferních chemoreceptorů a neuronech dechového centra. Tak periferní chemoreceptory jsou hlavním zdrojem stimulace v lidské plicní ventilaci během hypoxie. Proto, když muž lezení na vysokou horu do výšky 3-3,5 km nad zvýšenou ventilaci mořské hladiny způsobené aktivací humorálních a nervové mechanismy regulace dýchání ve fyziologické normě.
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
Resuscitační pro akutní horské nemoci
První pomoc pro centrální i periferní stenózy
Účinek parciální tlak kyslíku. Chemoreceptory tohoto webu krkavice
Akumulace oxidu uhličitého jako příčina narkózy. anesteziologické přístroje k akumulaci CO2
Kyslík okno. Volné místo parciální tlak
Ekvivalentní hloubka ponoření. Výpočet hloubky ponoření ekvivaletnoy
Výměna plynů v plicích. Difúze plynů a výměny plynů
Větrání-perfusion poměr. Parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého
Hemoglobin. Úloha hemoglobinu v transportu kyslíku
Využití faktor kyslíku. Zachování kyslíku v tkáních stálosti
Transport kyslíku v rozpuštěné formě. kyslík posunutí
Složení alveolárního vzduchu. zvlhčování dýchacích cest
Čistý kyslík. Akutní symptomy hypoxie
Parciální tlak kyslíku v horní končetiny tkáních před a po fyzické rehabilitaci
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Transport krevních plynů. transport kyslíku. Kyslíková kapacita hemoglobin.
Reflex regulace dýchání. Chemoreceptory. ovládání Chemoreceptor dýchání. Centrální hemorefleks.…
Napětí plyny v krvi plicních kapilár. Rychlost difúze kyslíku a oxidu uhličitého v plicích. Fick…
Horská nemoc. Příčina (etiologie) na výškové nemoci. Development Mechanism (patogeneze) horská…
Respirační vzorky